Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  current source
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Electricity storage is one of the best-known methods of balancing the energy supply and demand at a given moment. The article presents an innovative solution for the construction of an electric energy storage device obtained from an innovative photovoltaic panel made of new dye-based photovoltaic modules and newly developed supercapacitors – which can be used as an emergency power source. In the paper, for the first time, we focused on the successful paring of new dye-sensitized solar cell (DSSC) with novel supercapacitors. In the first step, a microprocessor stand was constructed using Artificial Intelligence algorithms to control the parameters of the environment, as well as the solar charger composed of six DSSC cells with the dimensions of 100_100 mm and 126 CR2032 coin cells with a total capacitance of 60 F containing redox-active aqueous electrolyte. It was proven that the solar charger store enough energy to power, i.e. SOS transmitter or igniters, using a 5 V signal.
PL
W ostatnich latach systemy magazynujące energie uzyskiwaną z odnawialnych źródeł energii budzą coraz większe zainteresowanie. Podstawowym rozwiązaniem jest układ, w którym jako magazyn energii wykorzystywany jest zespół akumulatorów. Rzadko w praktyce funkcjonuje układ hybrydowy, w którym zastosowano bufor w postaci superkondensatorów, którego podstawowym zadaniem jest przejęcie udaru prądowego. Przedstawione rozwiązanie jest nowatorskim podejściem zastosowania superkondensatorów, jako głównego magazynu energii. W artykule przestawiono inżynierskie rozwiązanie systemu magazynowania energii elektrycznej w superkondensatorach ładowanych z krzemowych ogniw fotowoltaicznych.
EN
n recent years, storage systems for energy obtained from renewable energy sources have attracted more and more interest. The basic solution is a system in which a set of accumulators is used as energy storage. A hybrid system is rarely used in practice, in which a supercapacitor buffer is used, whose primary task is to take over the current surge. The presented solution is an innovative approach to the use of supercapacitors as the main energy storage. The article presents an engineering solution of an electric energy storage system in supercapacitors charged from silicon photovoltaic cells.
EN
In this paper, design, construction and switching parameters of a self-made optical shutter with scalable aperture were reported. The aim of the study was to obtain the shortest possible switching times, minimum shutter open time and comparable with commercial shutter, the switch-on and switch-off times. For this purpose, numerical simulations were performed using Comsol Multiphysics 5.4. The design of the shutter and the control system have been optimized accordingly to the obtained results of numerical simulations. The optimized design was fabricated in a professional mechanical workshop and operational parameters of the constructed device were investigated. The switching parameters of the shutter, such as opening time, closing time, minimum shutter open time and other parameters were measured. The values of the parameters were determined from a statistical analysis of a sample consisting of 10,000 measurement results. The performed characterization showed that the tested device has the opening time of 0.8 ms, while the closing time is approximately 1 ms. The designed device is characterized by the minimum shutter open time of 6.4 ms.
4
Content available remote A current sink controlled by two reference voltages
EN
This article describes the biasing circuit of a BJT operating as a current sink with two reference voltage sources, the first reference voltage controls the load current, while the second reference voltage controls the collector-base junction voltage of the BJT. As a result, the estimator of the correlation coefficient between the load current and the load resistance was obtained about four times smaller compared to the classical current sink.
PL
W artykule opisano układ polaryzacji tranzystora bipolarnego w konfiguracji źródła prądowego z dwoma źródłami napięć referencyjnych, z których pierwsze steruje natężeniem prądu obciążenia, drugie napięciem złącza kolektor-baza tranzystora. W rezultacie uzyskano estymator współczynnika korelacji między natężeniem prądu obciążenia i rezystancją obciążenia około cztery razy mniejszy w porównaniu do klasycznego źródła prądowego.
PL
W artykule zostały omówione układy przemienników częstotliwości bez magazynu energii prądu stałego, z przekształtnikiem matrycowym, który jest zasilany ze źródła prądowego. Omówione zostały zależności napięciowe, w postaci charakterystyk wzmocnienia napięciowego, dla układów: przekształtnika matrycowego prądu, matrycowo-reaktancyjnych przemienników częstotliwości typu buck-boost II i boost.
EN
In this article the frequency converters without DC energy storage and with the matrix converter fed by a current source are discussed. The voltage relations in the form of static characteristics of voltage gain are presented for three converters: current source matrix converter, matrixreactance frequency converter with buck-boost II and boost topology.
PL
W przedstawionej pracy opisano konstrukcje źródeł prądowych o zoptymalizowanych parametrach (stabilność temperaturowa 0,6 µA w aplikacji z laserem DFB 1,3 µA (ang. Distributed Feedback Laser). Dodatkowo zaprezentowano wyniki i technikę pomiarów precyzji opracowanej konstrukcji.
EN
The current source for supplying laser diode used in fiber optic interferometer is presented in this article. The converter U/I is used as the current source. The temperature stability of main potentials and current of source were measured for the best temperature stability of current. There were used elements with various TCR.
PL
W artykule zaprezentowano opracowane metody modelowania oraz sposoby doboru parametrów i struktur cyfrowych układów sterowania przekształtnikami energoelektronicznymi. Podstawowym stawianym problemem jest możliwie wierne odwzorowanie zjawisk zachodzących w rzeczywistych cyfrowych systemach sterowania. Zaprezentowane wyniki są efektem kontynuacji wcześniej prowadzonych badań dotyczących tematyki modelowania oraz doboru parametrów układów sterowania przekształtników energoelektronicznych. Jako obiekt badawczy wybrano w analizowanym przypadku układ sterowania 1-fazowego sterowanego energoelektronicznego źródła prądowego.
EN
This paper presents the developed modeling methods and the ways to select parameters and structures of digital control systems, which are used in power electronics converters. The basic problem is a faithful representation of the phenomena occurring in the real digital control systems. In the described case as a research object the control system of one-phase power electronics current source was selected.
PL
W artykule zaprezentowano jeden ze sposobów przekształcania energii elektrycznej w układach prostownikowych mocy. W rozważanym przypadku wykorzystano rozwiązanie prostownika diodowego mocy z energoelektronicznym modulatorem prądu w obwodzie wyjściowym. Zastosowanie modulatora umożliwiło uzyskanie sinusoidalnego prądu sieci. W celu polepszenia sprawności przekształtnika oraz regulacji napięcia w stałoprądowym obwodzie pośredniczącym modulatora zaimplementowano dodatkowy prostownik tranzystorowy małej mocy.
EN
In this paper one ot the ways of electrical energy transtormation in power reclifiers was presented. In described solution the diode rectifier with power electronics current modulator in output circuit was used. With help of this modulator, the grid current is almost sinusoidal. To increase the efficiency and to regulate the value of voltage in OC circuit of current modulator the additional small power transistor rectifier was also implemented. (The transformation of ełectrical energy in power rectifiers with current modulation).
PL
W artykule zaprezentowano opracowany model symulacyjny układu aktywnej kompensacji równoległej z zaimplementowanym dodatkowym energoelektronicznym modulatorem prądu. Rozwiązanie to umożliwiło m.in. znaczące polepszenie właściwości dynamicznych przekształtnika. W konsekwencji, w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami kompensatorów aktywnych, możliwa stała się poprawa efektywności działania układu w przypadku konieczności kompensacji prądu sieci o dużej szybkości zmian. Przedstawiono także wybrane wyniki badań opracowanego modelu.
EN
In this article the elaborated simulation model of modified structure of parallel active compensator (filter), which works with additional power electronics current modulator, was described. With aid of such solution the better dynamic properties, in comparison with conventional solution of active compensators, were achieved. Chosen results of simulation research of elaborated converter were also shown.
PL
Artykuł przedstawia nowe rozwiązanie sterownika bramkowego dla tranzystorów SiC, które pracują w konfiguracji mostka. Dzięki zastosowaniu prostego źródła prądowego sterowany tranzystor osiąga dużą dynamikę procesu załączenia. Proponowany sterownik umożliwia także szybkie wyłączanie tranzystora oraz utrzymuje go w stanie wyłączenia nawet przy zmianach potencjału punktu środkowego gałęzi mostka. Omówiono zasadę działania nowego sterownika a także praktyczne aspekty zastosowania do sterowania normalnie wyłączonych tranzystorów SiC JFET pracujących w układzie mostka o częstotliwości przełączeń równej 100 kHz.
EN
The paper presents a new design of the gate drive unit for SiC transistors j operating in the bridge configuration. The transistor reaches very fast turn-on due to a simple current source applied. Proposed solution offers also very fast turn-off and keeps the JFET off in spite of the changes of the middle point potential. The paper describes operation principles of the new driver as well as practical aspects of application to control normally-off JFETs operating in the bridge configuration at 100 kHz.
PL
W artykule zaprezentowano aparaturę do wytwarzania ultrasilnych impulsowych pól magnetycznych, znajdującą się w Zakładzie Elektroniki Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Opisano sposób wykonania cewki roboczej oraz system akwizycji sygnałów pomiarowych. Omówiono system sterujący, wykorzystujący środowisko labView oraz aplikacje kart analogowo-cyfrowych. Przedstawiono przykładowe wyniki eksperymentalne dla struktur półprzewodnikowych z podwójnymi studniami kwantowymi.
EN
This article describes a system for generating strong pulsed magnetic fields, located in the Department of Physical Electronics, University of Rzeszów. Was presented to the charging and discharging capacitors, as well as checking the data using the labView environment. The paper presents experimental results for semiconductor double quantum wells.
PL
Przedstawiono analizę warunków pełnej ekwiwalentności schematów ze źródłem napięciowym i prądowym.
EN
The analysis of conditions of full equivalency of diagrams with voltage source and current source is presented.
13
Content available remote Orthogonal current sources in a system for current transformer error determination
EN
In the classical method it is possible to determine the current transformer error components up to the values of the order of 10(-3). However, for the mains frequency it is necessary to use compensating capacitances and resistances of large values. The system eliminating this disadvantage is proposed in the paper. The principle of the system operation is based on the use of two controlled current sources. The current of the first source is in the same phase as the transformer secondary current I(2) and that of the second one is shifted [pi]/2. The dependence of the output current of the current sources on the controlled input voltage is linear. The system of two current sources allows obtaining the compensating currents ranging from 0 to 0.6 A. It corresponds to the range of the secondary currents of a current transformer from 0 to 6A. Thus, the errors of current transformers can be determined up to 10%. The relative linearity error is within the range of š2%.
PL
Przekładnik prądowy można przedstawić za pomocą schematu zastępczego o strukturze typu "T". Głównym źródłem błędu przekładnika prądowego jest impedancja gałęzi poprzecznej schematu zastępczego przekładnika. Prąd płynący w tej gałęzi reprezentuje strumień magnetyczny oraz straty mocy czynnej związane z histerezą i prądami wirowymi. Wyznaczając błędy przekładnika za pomocą magnetycznego komparatora prądów należy wytworzyć siłę magnetomotoryczną kompensującą różnicę sił magnetomotorycznych uzwojeń porównawczych komparatora W metodzie klasycznej (wg Kustersa) wyznacza się składowe błędu przekładnika do wartości rzędu 10(-3)...10(-4). Konieczne jest jednak stosowanie dla częstotliwości sieciowych dużych wartości pojemności kompensacyjnych. W artykule zaproponowano układ eliminujący te niedogodności. Idea pracy układu oparta jest na wykorzystaniu sterowanych źródeł prądu kompensacyjnego, zsynchronizowanych z prądem wtómym przekładnika I(2). Wartości prądów źródeł prądowych będą określały bezpośrednio wartości składowych błędu. Zaproponowany układ upraszcza i przyspiesza proces kompensacji. W układzie zastosowano dwa uzwojenia kompensacyjne, odrębne dla każdej składowej prądu kompensującego, oraz przesuwnik fazowy w torze kompensacji składowej kwadraturowej. Prąd wtórny przekładnika prądowego, który za pośrednictwem przetwornika I(2)/U przetwarzany jest na sygnał napięciowy steruje jedno ze źródeł W drugiej gałęzi obwodu napięcie U(r), poprzez przesuwnik fazy, celem skompensowania składowej kwadraturowej, zostaje przesunięte o kąt [pi]/2. Następnie sygnały napięciowe doprowadza się do wejść odniesienia przetworników D/A. Sterowanie przetworników odbywa się za pomocą układu cyfrowego, umożIiwiającego jednoczesne wyświetlanie wartości przetworzonej na polu odczytowym (D). Sygnał wyjściowy z przetworników D/A (U(K1), U(K2)) zostaje przetworzony na prądy kompensujące (I(K1, I(K2)) za pomocą przetworników U/I(K). Wykonane urządzenie przewidziane jest do pracy przy znamionowej częstotliwości f=50 Hz. Zmiana częstotliwości sygnału wejściowego wymaga zmiany kąta przesunięcia przesuwnika fazy. Układ źródeł prądowych pozwala na uzyskanie prądów kompensacyjnych w zakresie od 0 do 0.6 A. Zakresy te odpowiadają prądom I(2) strony wtórnej przekładnika prądowego od 0 do 6A. Pozwala to na określenie błędów przekładników prądowych do 10% w czterech podzakresach. Źródła prądowe cechują się dużą liniowością w funkcji sygnału wejściowego Wyznaczony błąd względny liniowości zawiera się w przedziale š2%.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.